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中兴还能在美国卖设备么(中兴通讯现在在美国的市场)

来源:原点资讯(www.yd166.com)时间:2022-11-19 14:02:04作者:YD166手机阅读>>

中兴还能在美国卖设备么,中兴通讯现在在美国的市场(1)

科技战略

美国联邦通信委员会禁止华为和中兴在美销售新的电信设备

据路透社10月17日消息,美国联邦通信委员会(FCC)计划以“国家安全”为由,禁止华为和中兴在美国销售新的电信设备。据悉,此前,FCC已禁止美国电信运营商使用联邦资金购买中国企业的电信设备,此次新禁令将扩大到所有对中国企业电信设备的采购,包括将禁止海康威视、浙江大华、海能达等另外3家中企在美销售新的设备。FCC主席杰西卡·罗森沃塞尔已于近日将新禁令草案发送给其他三名委员,若此举得以实施,这将是该监管机构首次出于所谓“安全考虑”禁止电子设备。该禁令将仅适用于新设备,也就是说上述中国公司可继续销售之前已获批准的产品。

北方华创要求美国员工立即停止参与产品研发

据《南华早报》10月13日消息,中国半导体设备制造商北方华创科技集团股份有限公司已告知其在中国的美国员工停止参与组件和机器的开发。据知情人士称,在一份内部通知中,这家位于北京的公司要求其美国工程师停止参与研发项目,并立即生效。据悉,受美国新规影响,美国半导体设备供应商的驻场人员已经从中国大陆的先进晶圆制造厂撤出,并停止了销售和技术支持。此外,目前三星、SK海力士、英特尔、台积电等厂商在中国大陆的晶圆制造厂已获美商务部为期一年的出口管制豁免,他们可正常获得美国半导体设备厂商的供货和技术支持,以便继续运营他们在中国大陆的晶圆厂。

欧盟发布欧盟与美国加强卫生领域合作通告

据欧盟10月13日消息,欧盟与美国同意在卫生领域加强合作。欧盟卫生和食品安全专员斯特拉·基里亚基德斯(Stella Kyriakides)近日在华盛顿特区与美国官员举行会议。会议讨论了卫生防范和应对、癌症及全球合作。双方强调,在加强公共卫生威胁防范和应对合作的基础上,进一步在新疫苗研发方面加强合作。双方表示,欧盟近期发布的“战胜癌症计划”与美国启动的“癌症登月计划”有广泛的合作基础,后续双方将在癌症预防、检测、研究等领域加强合作。此外,双方承诺将共同努力,在数据保护规则框架下促进健康信息的交换。

欧盟与美国签署撒哈拉以南地区非洲绿色能源转型与可持续发展合作备忘录

据欧盟10月13日消息,欧盟与美国将加强在撒哈拉以南地区非洲地区能源合作。双方表示将开发非洲大陆丰富的可再生能源潜力,进一步改善当地发展低成本绿色能源的机会,促进撒哈拉以南非洲的绿色能源可持续发展。双方希望提高其在非洲可持续能源供应和获取方面的影响。欧盟国际伙伴关系专员朱塔·乌尔皮莱宁(Jutta Urpilainen)和美国国际开发署署长萨曼莎·鲍尔(Samantha Power)在华盛顿签署了一份关于更紧密的欧盟 - 美国合作的续签谅解备忘录,该备忘录将允许联合促进非洲大陆电力系统总体规划等项目。据悉,欧盟与美国在2015年签署了第一份关于撒哈拉以南非洲能源供应和获取合作的谅解备忘录。

信息

欧盟多国希望为当前的先进芯片生产提供资金

据路透社10月15日消息,欧盟多个成员国希望《欧盟芯片法案》的450亿欧元拨款能为当前的先进芯片生产提供资金。根据草案,该拨款计划仅向新建立的芯片生产设施提供资金。目前,担任欧盟轮值主席国的捷克共和国提出了一项新方案,希望政府补贴能覆盖更多种类的芯片,如正在生产的先进汽车芯片。欧盟各成员国的大使可能会在12月初达成同一立场,与欧盟立法者就敲定法案的最终细节进行谈判。

美国国际贸易委员会将就半导体、集成电路问题调查三星、高通、台积电

据路透社10月14日消息,美国国际贸易委员会(USITC)在一份声明中表示,接纽约州Daedalus Prime公司的投诉,经表决,决定调查三星电子、高通和台积电生产的半导体产品。Daedalus Prime公司称,相关企业进口到美国及出售的集成电路、内含这些集成电路的移动装置及零组件侵犯了其专利,要求美国国际贸易委员会发出有限禁制令和暂停与停止销售令。

美国微软公司称乌克兰与波兰遭受新型勒索软件攻击

据路透社10月15日消息,美国微软公司威胁情报中心(MSTIC)发现了一个新的黑客组织活动的证据,该组织使用新型勒索软件攻击了乌克兰和波兰的货物运输公司。该勒索软件在赎金通知中称自己为“威望”勒索软件,并在1小时内对所有受害者发动攻击。微软研究团队表示,黑客在部署勒索软件之前提前获取了受害者系统的管理员权限,并等待合适的时机进行了攻击。

生物

美国研究团队设计出新型抗生素水泥或有助于治疗骨感染

据genengnews网10月14日消息,美国布莱根工程治疗中心的研究团队设计出一种通过骨水泥基质进行特定局部递送的新抗生素,可用于治疗骨感染和降低细菌耐药性。该团队确定了双效抗生素VCD-077,可在不影响聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)骨水泥稳定性的情况下表现出所需的药物释放动力学,比目前使用的抗生素负载骨水泥对大鼠葡萄球菌骨感染显示出更大的功效,并减缓了未来耐药性的发展。有效和局部递送的抗生素洗脱聚合物可能有助于解决抗菌素耐药性问题,该方法的跨学科性和药物开发的特异性将带来新的医学工程范式。相关研究成果发表于Nature Biomedical Engineering期刊。

沙特阿拉伯研究人员识别出抵御人类过早衰老的新型RNA作用靶点

据生物谷公众号10月13日消息,沙特阿拉伯阿布杜拉国王科技大学等机构的科学家识别出一种新型RNA作用靶点“LINE-1 RNA”,可帮助抵御机体的过早衰老。早衰综合征患者机体细胞LINE-1 RNA的表达量会增加,研究人员通过对患者以及通过遗传工程化修饰刺激出现过早衰老的小鼠进行研究,阻断其机体细胞中LINE-1 RNA的表达并逆转衰老过程的发生。靶向作用LINE-1 RNA或作为一种治疗人类早衰综合征和其它年龄相关疾病的有效手段,如神经退行性疾病、代谢和心血管疾病以及癌症等,为后期开发延长人类预期寿命的新型策略提供了新思路和希望。相关研究成果发表于Science Translational Medicine期刊。

美国开展全球首次艾滋基因疗法人体试验

据生物科学前沿公众号10月16日消息,美国坦普尔大学路易斯·卡茨医学院和Excision生物治疗有限公司联合开展的一项针对艾滋病的新型基因编辑疗法临床研究,并进行了全球首次人体试验,旨在评估EBT-101基因编辑疗法的安全性和有效性。第一位试验参与者已完成单次静脉给药,目前研究人员正在观察EBT-101的安全性、耐受性和有效性。该实验已得到临床前强大数据集的支持,若临床实验结果良好,则意味着艾滋病或可实现“一次治疗,终身治愈”。EBT-101基因编辑疗法是有望改变HIV治疗未来的重要里程碑。

美国国家科学基金会和能源部联合资助新的生物制造项目,以推进美国生物经济

据NSF官网10月13日消息,美国国家科学基金会(NSF)和美国能源部生物能源技术办公室(BETO)合作资助6个研发项目,以促进美国生物经济。合成生物学和工程生物学在推动美国生物经济方面发挥关键作用,所有研发项目有助于生产可再生生物化学品和生物燃料,并建立对工业和运输部门脱碳至关重要的基础技术。圣路易斯华盛顿大学将开发协助设计用于生物燃料和天然产品生物制造的非模型酵母菌的机器学习管道;佐治亚大学将使用新的酶工程方法,从可再生资源中生产重要的工业化学品;怀俄明大学将开发分离微生物生长和生产阶段的方法,以提高生物燃料的整体生产率;北德克萨斯大学将开发用于温室气体缓解和转化生物技术的甲烷氧化菌;加州大学欧文分校和河滨分校将开发设计具有生物燃料生产前景的非模型酵母新的基因工具;华盛顿大学将建立扩大细菌可编程基因调控范围的新方法,并立即应用于生物生产。

能源

NASA研发的航空用固态电池取得了重大突破

据heypower 10月15日消息,美国航空航天局(NASA)研发的航空用固态电池取得了重大突破。该项目属于改进固态电池充电效率和安全性项目(SABERS)的一部分,旨在为电动飞机研发下一代电池。该固态电池为硫硒电池,能量密度达到了500Wh/kg,远超同类电池。该电池利用了NASA此前研发的“多孔石墨烯”材料,具有更高能量密度、更好的导电性和更轻质量等优势。该电池的电解质材料采用廉价且易获得的硫,由于没有液态电解液,其受到冲击后能够继续使用,起火风险也会更低。此外,在电池封装技术方面,与普通锂离子电池单个封装不同,NASA的固态电池在单个外壳内将电芯堆叠在一起,这种方法使得电池重量减少了30%-40%。

海洋

瑞典公司披露全球首个大型氢动力双体船概念

据国际船舶网10月17日消息,瑞典渡轮公司Gotland日前已经披露了一种名为Gotland Hydrocat的船舶概念,系全球首艘无化石氢动力的大型高速双体船。据悉,该船将是Gotland公司下一代船高速客货船Horizon系列的第2艘船舶,该公司曾在2021年推出其概念模型Gotland Horizon,系瑞典首艘大型氢动力客货船。消息表示,两艘船均将采用多种无化石燃料解决方案,旨在使航运业实现最小排放,并能提供更快速、更灵活和更可持续的航行。根据计划,Gotland Hydrocat将由Gotland公司和澳大利亚Austal船厂联合开发,将于2030年开始投入运营,未来将大大缩短目前瑞典Gotland公司和大陆之间的航线距离,航行时间将只需要不到3个小时。

印度核潜艇成功发射潜射弹道导弹

据参考消息网10月15日消息,印度国防部日前宣布,该国海军成功从一艘印度制造的核动力潜艇发射了一枚弹道导弹。报道称,印度进行的这一“核威慑能力”试验使其成为世界上六个在陆地、海上和空中都拥有核打击和反击能力的国家之一,其他五国是美国、俄罗斯、中国、法国和英国。报道还指出,此次试验也凸显出印度在制造自己的军事装备方面取得的进展。但事实上,印度仍是全球最大的武器进口国之一,并在该领域严重依赖俄罗斯。此外,印度国防部在一份公报中指出,此次发射对于证明“船员的能力”和验证“印度核威慑能力的关键组成部分计划”(SNLE)来说至关重要。

美海军驱逐舰率先配备HELIOS高能激光武器

据海洋防务前沿10月15日消息,美海军的“伯克”级“USS普雷布尔”号驱逐舰日前列装了HELIOS高能激光武器。这是装备HELIOS的首艘舰艇,HELIOS系统将配备一个60千瓦的高能激光器,射程约8.05千米,具备高精度的目标瞄准能力,可用于摧毁小型船只、无人机和导弹等多种威胁目标,同时还具备远程情报、监视和侦察(ISR)能力。该系统同时集成了三项关键能力:高能激光攻击能力、远程ISR能力、反无人机ISR能力。

意大利海军多用途巡逻舰陆续下水

据参考消息网10月15日消息,意大利海军已向芬坎蒂耶里公司申购了7艘多用途远洋巡逻舰(PPA),其中五艘已经下水,第一艘P430“保罗·塔翁·迪雷韦尔”号已经交付。这些多用途远洋巡逻舰的各项细节引起了关注。一方面,133米的长度和近6000吨的排水量,使其在长期巡逻和与其他具有高军事价值的船只作战方面具有相当大的潜力。另一方面,其电力推进不是典型的推进方式,能够在长期的隐形巡逻中以大约10节的速度航行。

韩国大宇造船与美国公司合作开发大型液化氢运输船

据国际船舶网10月14日消息,韩国大宇造船近日宣布与美国CB&I储氢解决方案公司签订了开发大型液氢运输船技术的业务协议(MOU)。根据协议,双方将围绕大型液氢储罐应用于船舶的技术以及液氢运输船的其他相关主此前为美国国家航空航天局制作了全球最大的液氢储罐,在相关储存设备建造领域积累了130年以上的经验和力量。通过此次合作,大宇造船有望获得适用于船舶的大型液氢储罐技术,为实现液氢运输船的大型化、提高技术完成度做出贡献。

航空

美国、意大利和波兰举行联合空中演习,为北约防空任务提供支持

据airforce-technology网站10月14日消息,美国、意大利和波兰举行联合空中演习,为北约防空任务提供支持。该演习涉及意大利欧洲战斗机、波兰空军F-16战斗机和MiG-29战斗机以及美空军F-22猛禽战斗机参与,旨在通过交流技术、战术和程序为参与方战略部署和飞行技能提供支持。该演习主要进行了战斗机近距离编队飞行、护航和拦截训练,模拟北约应对潜在空中威胁的一系列步骤。

航天

俄罗斯小型军用卫星搭乘“安加拉”火箭发射升空

据Space网站10月16日消息,俄罗斯联邦航天局在俄罗斯西北部普列谢茨克航天发射场发射“安加拉1.2”轻型运载火箭,成功将EMKA-3小型军用侦察卫星送入太阳同步轨道。该卫星被命名为“宇宙-2560”(Kosmos-2560),用于替代入轨后失效的“宇宙-2555”卫星完成后续军事任务。据悉,此次EMKA-3发射任务是俄罗斯在近一周内执行的第三次任务,另外两次包括10月9日发射GLONASS导航卫星和10月12日发射通信卫星。

美国SpaceX公司成功完成第四次商业载人航天任务,将4名航天员送回地球

据SpaceNews网站10月14日消息,美国SpaceX公司“载人龙”飞船搭载4名美国和欧洲宇航员从国际太空站返回地球,于美国东南部佛罗里达州附近海面成功降落。这4名宇航员分别是美国航天局宇航员谢尔·林德格伦、鲍勃·海因斯、杰茜卡·沃特金斯和欧洲航天局宇航员萨曼莎·克里斯托福雷蒂。该项任务为美国第四次商业载人航天任务(Crew-4),任务执行周期共计6个月。

新材料

美国研究人员开发出模拟生物结构特性的“智能塑料”

据得克萨斯大学奥斯汀分校网站10月13日消息,美国得克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin)的研究人员受到树木、贝类等生物的启发,开发出一种结合了强度和柔韧性的“智能塑料”。传统合成材料模拟皮肤和肌肉等生物结构的特性时,材料通常会失效,在不同材料之间的接合处发生分裂和撕裂。研究人员使用了一种双催化剂系统,在黑暗区域形成柔软、有弹性的顺式聚环辛烯,但在光照区域形成坚硬的反式聚环辛烯。新材料的韧性是天然橡胶的10倍,可用于更灵活的电子产品、医疗设备和机器人技术应用。相关研究成果发表在《科学》期刊上。

先进制造

橡树岭国家实验室利用深度学习加速3D打印的CT扫描过程并提高结果准确性

据TechXplore10月14日消息,美国能源部橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory)的研究人员开发出一个深度学习框架,可显著提高3D打印部件的CT扫描速度和扫描结果准确性。CT 扫描对于在不损坏 3D 打印部件的情况下验证其完好性非常重要,但其并未在增材制造中大规模使用,主要是因为当前的扫描和分析方法耗时长且结果不精确。新开发的深度学习框架将允许制造商快速微调部件结构,并将成像时间缩短了六倍,使得样品分析可以在一天内完成。研究人员表示,该技术可以应用于国防、汽车制造、航空航天、电子印刷,以及电动汽车电池的无损评估等多个领域。

-END-

由国际技术经济研究所整编

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中兴还能在美国卖设备么,中兴通讯现在在美国的市场(2)

研究所简介

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